
- •Неопределенный интеграл. Подробные примеры решений
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Метод замены переменной в неопределенном интеграле. Примеры решений
- •Подведение функции под знак дифференциала
- •Метод замены переменной в неопределенном интеграле
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Интегрирование по частям. Примеры решений
- •Интегралы от логарифмов
- •Интегралы от экспоненты, умноженной на многочлен
- •Интегралы от тригонометрических функций, умноженных на многочлен
- •Интегралы от обратных тригонометрических функций. Интегралы от обратных тригонометрических функций, умноженных на многочлен
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Интегралы от тригонометрических функций. Примеры решений
- •Использование тригонометрических формул
- •Понижение степени подынтегральной функции
- •Метод замены переменной
- •Универсальная тригонометрическая подстановка
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Интегрирование некоторых дробей. Методы и приёмы решения
- •Метод разложение числителя
- •Метод подведения под знак дифференциала для простейших дробей
- •Метод выделения полного квадрата
- •Подведение числителя под знак дифференциала
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Интегрирование дробно-рациональной функции. Метод неопределенных коэффициентов
- •Интегрирование правильной дробно-рациональной функции
- •Интегрирование неправильной дробно-рациональной функции
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений
- •Интегралы от корней. Типовые методы и приемы решения
- •Интегрирование биномиальных интегралов
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Сложные интегралы
- •Последовательная замена переменной и интегрирование по частям
- •Методом сведения интеграла к самому себе
- •Интегрирование сложных дробей
- •Интеграл от неразложимого многочлена 2-ой степени в степени
- •Интегрирование сложных тригонометрических функций
- •Интеграл от корня из дроби
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Определенный интеграл. Примеры решений
- •Замена переменной в определенном интеграле
- •Метод интегрирования по частям в определенном интеграле
- •Определенный интеграл. Как вычислить площадь фигуры
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Что такое интеграл? Теория для чайников
- •С чего начать?
- •Первообразная функция, неопределённый интеграл и его свойства
- •Свойства неопределённого интеграла
- •Определённый интеграл и его свойства
- •Вывод формулы Ньютона-Лейбница
- •Рассмотрим основные свойства определённого интеграла
- •Общая концепция задачи интегрирования
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Как вычислить объем тела вращения с помощью определенного интеграла?
- •Вычисление объема тела, образованного вращением плоской фигуры вокруг оси
- •Как вычислить объем тела вращения?
- •Вычисление объема тела, образованного вращением плоской фигуры вокруг оси
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Несобственные интегралы. Примеры решений
- •Несобственный интеграл с бесконечным пределом (ами) интегрирования
- •Несобственные интегралы от неограниченных функций
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Эффективные методы решения определенных и несобственных интегралов
- •Метод решения определенного интеграла от четной функции по симметричному относительно нуля отрезку
- •Вычисление площади круга с помощью определенного интеграла Тригонометрическая подстановка
- •Метод решения определенного интеграла от нечетной функции по симметричному относительно нуля отрезку
- •Метод решения несобственного интеграла с бесконечным нижним пределом
- •Метод решения несобственного интеграла с бесконечными пределами интегрирования
- •Метод решения несобственного интеграла второго рода с точками разрыва на обоих концах отрезка
- •Метод решения несобственного интеграла с точкой разрыва на отрезке интегрирования
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Как вычислить площадь фигуры в полярных координатах с помощью интеграла?
- •Как построить фигуру, если её надо построить, но под рукой нет программы?
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Как вычислить площадь фигуры и объём тела вращения, если линия задана параметрически?
- •Как найти площадь в этом случае?
- •Формула объёма тела вращения получается так же просто:
- •Нужно ли в рассматриваемом типе задач выполнять чертёж?
- •Найти площадь эллипса
- •Как найти объем тела вращения, если фигура ограничена параметрически заданной линией?
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Как вычислить длину дуги кривой?
- •Как найти длину дуги кривой, если линия задана параметрически?
- •Как найти длину дуги кривой, если линия задана в полярной системе координат?
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Как вычислить площадь поверхности вращения?
- •Площадь поверхности тора
- •Площадь поверхности вращения при параметрически заданной линии
- •Как вычислить площадь поверхности вращения, если линия задана в полярной системе координат?
- •Как можно отблагодарить автора?
- •Как вычислить определенный интеграл по формуле трапеций и методом Симпсона?
- •Как вычислить определенный интеграл методом трапеций?
- •Как вычислить определенный интеграл по формуле Симпсона?
- •Как можно отблагодарить автора?
Метод замены переменной в неопределенном интеграле
Переходим к рассмотрению общего случая – метода замены переменных в неопределенном интеграле.
Пример 5
Найти неопределенный интеграл.
В качестве примера я взял интеграл, который мы рассматривали в самом начале урока. Как мы уже говорили, для решения интеграла нам приглянулась табличная формула , и всё дело хотелось бы свести к ней.
Идея метода замены состоит в том,
чтобы сложное выражение (или
некоторую функцию) заменить одной
буквой.
В данном случае
напрашивается:
Вторая
по популярности буква для замены – это
буква
.
В
принципе, можно использовать и другие
буквы, но мы всё-таки будем придерживаться
традиций.
Итак:
Но
при замене у нас остаётся
!
Наверное, многие догадались, что если
осуществляется переход к новой
переменной
,
то в новом интеграле всё должно быть
выражено через букву
,
и дифференциалу
там
совсем не место.
Следует логичный
вывод, что
нужно превратить
в некоторое выражение, которое зависит
только от
.
Действие следующее. После того, как мы
подобрали замену, в данном примере,
,
нам нужно найти дифференциал
.
С дифференциалами, думаю, дружба уже у
всех налажена.
Так как , то
После разборок с дифференциалом
окончательный результат рекомендую
переписать максимально коротко:
Теперь
по правилам пропорции выражаем нужный
нам
:
В итоге:
Таким
образом:
А
это уже самый что ни на есть табличный
интеграл
(таблица
интегралов, естественно,
справедлива и для переменной
).
В
заключении осталось провести обратную
замену. Вспоминаем, что
.
Готово.
Чистовое оформление рассмотренного примера должно выглядеть примерно так:
“
Проведем замену:
“
Значок
не
несет никакого математического смысла,
он обозначает, что мы прервали решение
для промежуточных объяснений.
Также всем рекомендую использовать
математический знак
вместо
фразы «из этого следует это». И коротко,
и удобно.
При оформлении примера в тетради
надстрочную пометку
обратной
замены лучше выполнять простым карандашом.
Внимание! В следующих примерах нахождение дифференциала расписываться подробно не будет.
А теперь самое время вспомнить первый способ решения:
В чем разница? Принципиальной разницы нет. Это фактически одно и то же. Но с точки зрения оформления задания метод подведения функции под знак дифференциала – гораздо короче. Возникает вопрос. Если первый способ короче, то зачем тогда использовать метод замены? Дело в том, что для ряда интегралов не так-то просто «подогнать» функцию под знак дифференциала.
Пример 6
Найти неопределенный интеграл.
Проведем замену:
(другую
замену здесь трудно придумать)
Как видите, в результате замены исходный интеграл значительно упростился – свёлся к обычной степенной функции. Это и есть цель замены – упростить интеграл.
Ленивые продвинутые люди
запросто решат данный интеграл методом
подведения функции под знак дифференциала:
Другое дело, что такое решение очевидно далеко не для всех студентов. Кроме того, уже в этом примере использование метода подведения функции под знак дифференциалазначительно повышает риск запутаться в решении.
Пример 7
Найти неопределенный интеграл. Выполнить
проверку.
Это
пример для самостоятельного решения.
Ответ в конце урока.
Пример 8
Найти неопределенный интеграл.
Замена:
Осталось
выяснить, во что превратится
Хорошо,
мы
выразили, но что делать с оставшимся в
числителе «иксом»?!
Время от времени
в ходе решения интегралов встречается
следующий трюк:
мы
выразим из той же замены
!
Готово.
Пример 9
Найти неопределенный интеграл.
Это
пример для самостоятельного решения.
Ответ в конце урока.
Пример 10
Найти неопределенный интеграл.
Наверняка некоторые обратили внимание, что в моей справочной таблице нет правила замены переменной. Сделано это сознательно. Правило внесло бы путаницу в объяснение и понимание, поскольку в вышерассмотренных примерах оно не фигурирует в явном виде.
Настало время рассказать об основной
предпосылке использования метода замены
переменной: в подынтегральном
выражении должна находиться некоторая
функция
и
её производная
:
(функции
,
могут
быть и не в произведении)
В этой связи при нахождении интегралов довольно часто приходится заглядывать в таблицу производных.
В рассматриваемом примере замечаем,
что степень числителя на единицу меньше
степени знаменателя. В таблице производных
находим формулу
,
которая как раз понижает степень на
единицу. А, значит, если обозначить
за
знаменатель,
то велики шансы, что числитель
превратится
во что-нибудь хорошее.
Замена:
Кстати, здесь не так сложно подвести
функцию под знак дифференциала:
Следует отметить, что для дробей
вроде
,
такой
фокус уже не пройдет (точнее говоря,
применить нужно будет не только прием
замены). Интегрировать некоторые дроби
можно научиться на уроке Интегрирование
некоторых дробей.
Вот еще пара типовых примеров для самостоятельного решения из той же оперы:
Пример 11
Найти неопределенный интеграл.
Пример 12
Найти неопределенный интеграл.
Решения в конце урока.
Пример 13
Найти неопределенный интеграл.
Смотрим в таблицу производных и находим
наш арккосинус:
.
У нас в подынтегральном выражении
находится арккосинус и нечто похожее
на его производную.
Общее правило: За обозначаем саму функцию (а не её производную).
В данном случае:
.
Осталось выяснить, во что превратится
оставшаяся часть подынтегрального
выражения
.
В этом примере нахождение
я
распишу подробно поскольку
–
сложная функция.
Или
короче:
По
правилу пропорции выражаем нужный нам
остаток:
Таким образом:
Вот здесь подвести функцию под знак дифференциала уже не так-то просто.
Пример 14
Найти неопределенный интеграл.
Пример для самостоятельного решения. Ответ совсем близко.
Внимательные читатели заметили, что я рассмотрел мало примеров с тригонометрическими функциями. И это не случайно, поскольку под интегралы от тригонометрических функцийотведён отдельный урок. Более того, на указанном уроке даны некоторые полезные ориентиры для замены переменной, что особенно актуально для чайников, которым не всегда и не сразу понятно, какую именно замену нужно проводить в том или ином интеграле. Также некоторые типы замен можно посмотреть в статье Определенный интеграл. Примеры решений.
Более опытные студенты могут ознакомиться с типовой заменой в интегралах с иррациональными функциями. Замена при интегрировании корней является специфической, и её техника выполнения отличается от той, которую мы рассмотрели на этом уроке.
Желаю успехов!
Решения и ответы:
Пример 3: Решение:
Пример 4: Решение:
Пример 7: Решение:
Пример 9: Решение:
Замена:
Пример 11: Решение:
Проведем
замену:
Пример 12: Решение:
Проведем
замену:
Пример 14: Решение:
Проведем
замену:
Я выполнил проверку, а Вы? ;)
Автор: Емелин Александр
Высшая математика для заочников и не только >>>
(Переход на главную страницу)